技术详细介绍
用光伏电池的数学模型在Matlab Simulink环境中搭建单级式光伏并网系统仿真模型,模拟系统在外部光照发生变化时系统的响应,研究并网系统的工作机理与稳定性。以考虑多参数影响的光伏并网发电系统为主要研究对象,结合滞环电流控制技术及定频控制技术的优点,提出了减小开关频率、降低开关损耗的准固定开关频率控制方法;结合整流器运行的功率控制要求,进行理论分析和研究,以TMS320F2812 DSP为控制器,设计了的10kW光伏并网变流器试验样机,并构建多参数影响下的稳定性分析模型和效率优化模型,光伏并网变换器满载运行条件下,谐波畸变率满足IEEE的谐波限值,功率因数达到98%以上;所搭建的样机系统具有输出电压调节范围大、精度高、稳定性好等优点,并克服了开关损耗严重、电磁污染、电能质量下降等缺点。 搭建基于V模式的光伏并网变流系统控制器快速原型,光伏并网变换器满载运行条件下,功率因数达到98%以上;构建基于多参数影响下的稳定性分析模型和效率优化模型,所建立的10kW光伏并网发电系统优化后实现效率不低于97%。 本课题研究过程中,共发表相关学术论文3篇,申请相关国家发明专利3项,研发光伏并网系统样机1套,培养硕士研究生1名。
用光伏电池的数学模型在Matlab Simulink环境中搭建单级式光伏并网系统仿真模型,模拟系统在外部光照发生变化时系统的响应,研究并网系统的工作机理与稳定性。以考虑多参数影响的光伏并网发电系统为主要研究对象,结合滞环电流控制技术及定频控制技术的优点,提出了减小开关频率、降低开关损耗的准固定开关频率控制方法;结合整流器运行的功率控制要求,进行理论分析和研究,以TMS320F2812 DSP为控制器,设计了的10kW光伏并网变流器试验样机,并构建多参数影响下的稳定性分析模型和效率优化模型,光伏并网变换器满载运行条件下,谐波畸变率满足IEEE的谐波限值,功率因数达到98%以上;所搭建的样机系统具有输出电压调节范围大、精度高、稳定性好等优点,并克服了开关损耗严重、电磁污染、电能质量下降等缺点。 搭建基于V模式的光伏并网变流系统控制器快速原型,光伏并网变换器满载运行条件下,功率因数达到98%以上;构建基于多参数影响下的稳定性分析模型和效率优化模型,所建立的10kW光伏并网发电系统优化后实现效率不低于97%。 本课题研究过程中,共发表相关学术论文3篇,申请相关国家发明专利3项,研发光伏并网系统样机1套,培养硕士研究生1名。